A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
METHOD OF DETERMINING RAIN WASTE WATER CONSUMPTION
FIELD: sewerage.SUBSTANCE: invention relates to water disposal. Method consists in that the estimation is carried out by a calculation method in eleven stages. At the first stage, rain network is traced, at the next step, the rain network is divided into n design sections. At the third stage, the drainage area is divided into n runoff areas so that each i-section of the rainwater network corresponds to the Fflow area, i = 1, ..., n. Further, flow areas Fare calculated, mean coverage coefficient Zor average drain coefficient ψ, determined respectively as weighted average values depending on values of coating coefficients Zfor various types of coatings or as weighted average values of Ψi for different types of catchment surface. Then, value P of single exceeding of calculated rain intensity, year is selected. Then, calculated rain intensity qof duration 20 minutes, l/s-ha, and reference parameters: n, Y are dimensionless parameters depending on geographic location of the area; mis average amount of rains per year depending on geographic location of the area. At the eighth stage, depending on the time tof rainwater runoff through the pipes to the calculated cross-section, the specific consumption qis determined from the unit area as per the relationship q= f(q, Z, P, n, Y, m, t) or by the relationship q= f(q, ψ, P, n, Y, m, t), where tis design rain duration, min; t= t+ t+ t, where tis time of surface concentration, min; tis time of rainwater run-through on street trays, min; tis time of rainwater run-through to the section to be calculated, min. At the ninth stage, depending on the time tof rainwater run-off through the pipes, a plot of the specific consumption q= f(q, Z, P, n, Y, m, t) is plotted to the calculated cross-section, or graph of specific consumption q= f(q, ψ, P, n, Y, m, t) at constant values q, Z, ψ, P, n, Y, m, t, t. Further, determining for any i-section of rain network reference coefficient βi, taking into account the filling of free capacitance of network at the moment of pressure mode occurrence, time tof rainwater runoff through pipes to the section to be calculated, and determining, based on one of the plotted qdiagrams, for any i-section of the rain network, consumption qi of rainwater by formula q= B* q* F, where Bis design factor considering filling of free capacity of i-section of rain network at moment of pressure mode occurrence. Additionally, maximum actual qrain intensity is determined for 20 minutes during actual or forecast rain, as calculated rain intensity qis taken to actual qrain intensity, and the design factor Bi, taking into account the filling of the free capacity of the isection of the rain network at the moment of occurrence of the pressure mode is determined by the function B= f(q), the value of which at q= qis equal to or close to the value of β.EFFECT: wider range of application.1 cl, 11 dwg
Изобретение относится к области водоотведения. Способ состоит в том, что оценку осуществляют методом расчета в одиннадцать этапов. На первом этапе выполняют трассировку дождевой сети, на следующем этапе разбивают дождевую сеть на n расчетных участков. На третьем этапе разбивают территорию бассейна водоотведения на n площадей стока так, чтобы каждому i-му расчетному участку дождевой сети соответствовала–ая площадь стока, i = 1, …, n. Далее вычисляют площади стока, выбирают средний коэффициент покрытияили средний коэффициент стока, определяемые соответственно как средневзвешенные величины в зависимости от значений коэффициентов покрытиядля различного рода покрытий или как средневзвешенные значения Ψi для различных видов поверхностей водосбора. Затем выбирают значение периода P однократного превышения расчетной интенсивности дождя, год. Далее определяют расчетную интенсивность qдождя продолжительностью 20 мин, л/с-га, и справочные параметры: n, Υ – безразмерные параметры, зависящие от географического положения местности; m- среднее количество дождей за год, зависящие от географического положения местности. На восьмом этапе определяют в зависимости от временипротекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения удельный расходс единицы площади по зависимостиn, Υ, m,) или по зависимостиn, Υ, m,), где- расчетная продолжительность дождя, мин;, где- время поверхностной концентрации, мин;- время протекания дождевых стоков по уличным лоткам, мин;- время протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения, мин. На девятом этапе строят в зависимости от временипротекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения график удельного расходаn, Υ, m,) или график удельного расходаn, Υ, m,) при постоянных значенияхn, Υ, m,. Далее определяют для любого i-го участка дождевой сети справочный коэффициент β, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима, времяпротекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения и определяют по одному из построенных графиковрассчитывают для любого i-го участка дождевой сети расходдождевых вод по формуле*, где– расчетный коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости i-го участка дождевой сети в момент возникновения напорного режима. Дополнительно определяют максимальную фактическую qинтенсивность дождя продолжительностью 20 мин в течение фактического или прогнозного дождя, в качестве расчетной интенсивности дождя qпринимают фактическую qинтенсивность дождя, а расчетный коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости i-го участка дождевой сети в момент возникновения напорного режим определяют по функции=, значение которой при=равно или близко по значению β. Обеспечивается расширение области применения. 1 з.п. ф-лы, 11 ил.
METHOD OF DETERMINING RAIN WASTE WATER CONSUMPTION
FIELD: sewerage.SUBSTANCE: invention relates to water disposal. Method consists in that the estimation is carried out by a calculation method in eleven stages. At the first stage, rain network is traced, at the next step, the rain network is divided into n design sections. At the third stage, the drainage area is divided into n runoff areas so that each i-section of the rainwater network corresponds to the Fflow area, i = 1, ..., n. Further, flow areas Fare calculated, mean coverage coefficient Zor average drain coefficient ψ, determined respectively as weighted average values depending on values of coating coefficients Zfor various types of coatings or as weighted average values of Ψi for different types of catchment surface. Then, value P of single exceeding of calculated rain intensity, year is selected. Then, calculated rain intensity qof duration 20 minutes, l/s-ha, and reference parameters: n, Y are dimensionless parameters depending on geographic location of the area; mis average amount of rains per year depending on geographic location of the area. At the eighth stage, depending on the time tof rainwater runoff through the pipes to the calculated cross-section, the specific consumption qis determined from the unit area as per the relationship q= f(q, Z, P, n, Y, m, t) or by the relationship q= f(q, ψ, P, n, Y, m, t), where tis design rain duration, min; t= t+ t+ t, where tis time of surface concentration, min; tis time of rainwater run-through on street trays, min; tis time of rainwater run-through to the section to be calculated, min. At the ninth stage, depending on the time tof rainwater run-off through the pipes, a plot of the specific consumption q= f(q, Z, P, n, Y, m, t) is plotted to the calculated cross-section, or graph of specific consumption q= f(q, ψ, P, n, Y, m, t) at constant values q, Z, ψ, P, n, Y, m, t, t. Further, determining for any i-section of rain network reference coefficient βi, taking into account the filling of free capacitance of network at the moment of pressure mode occurrence, time tof rainwater runoff through pipes to the section to be calculated, and determining, based on one of the plotted qdiagrams, for any i-section of the rain network, consumption qi of rainwater by formula q= B* q* F, where Bis design factor considering filling of free capacity of i-section of rain network at moment of pressure mode occurrence. Additionally, maximum actual qrain intensity is determined for 20 minutes during actual or forecast rain, as calculated rain intensity qis taken to actual qrain intensity, and the design factor Bi, taking into account the filling of the free capacity of the isection of the rain network at the moment of occurrence of the pressure mode is determined by the function B= f(q), the value of which at q= qis equal to or close to the value of β.EFFECT: wider range of application.1 cl, 11 dwg
Изобретение относится к области водоотведения. Способ состоит в том, что оценку осуществляют методом расчета в одиннадцать этапов. На первом этапе выполняют трассировку дождевой сети, на следующем этапе разбивают дождевую сеть на n расчетных участков. На третьем этапе разбивают территорию бассейна водоотведения на n площадей стока так, чтобы каждому i-му расчетному участку дождевой сети соответствовала–ая площадь стока, i = 1, …, n. Далее вычисляют площади стока, выбирают средний коэффициент покрытияили средний коэффициент стока, определяемые соответственно как средневзвешенные величины в зависимости от значений коэффициентов покрытиядля различного рода покрытий или как средневзвешенные значения Ψi для различных видов поверхностей водосбора. Затем выбирают значение периода P однократного превышения расчетной интенсивности дождя, год. Далее определяют расчетную интенсивность qдождя продолжительностью 20 мин, л/с-га, и справочные параметры: n, Υ – безразмерные параметры, зависящие от географического положения местности; m- среднее количество дождей за год, зависящие от географического положения местности. На восьмом этапе определяют в зависимости от временипротекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения удельный расходс единицы площади по зависимостиn, Υ, m,) или по зависимостиn, Υ, m,), где- расчетная продолжительность дождя, мин;, где- время поверхностной концентрации, мин;- время протекания дождевых стоков по уличным лоткам, мин;- время протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения, мин. На девятом этапе строят в зависимости от временипротекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения график удельного расходаn, Υ, m,) или график удельного расходаn, Υ, m,) при постоянных значенияхn, Υ, m,. Далее определяют для любого i-го участка дождевой сети справочный коэффициент β, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима, времяпротекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения и определяют по одному из построенных графиковрассчитывают для любого i-го участка дождевой сети расходдождевых вод по формуле*, где– расчетный коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости i-го участка дождевой сети в момент возникновения напорного режима. Дополнительно определяют максимальную фактическую qинтенсивность дождя продолжительностью 20 мин в течение фактического или прогнозного дождя, в качестве расчетной интенсивности дождя qпринимают фактическую qинтенсивность дождя, а расчетный коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости i-го участка дождевой сети в момент возникновения напорного режим определяют по функции=, значение которой при=равно или близко по значению β. Обеспечивается расширение области применения. 1 з.п. ф-лы, 11 ил.
METHOD OF DETERMINING RAIN WASTE WATER CONSUMPTION
Способ определения расходов дождевых сточных вод
KARMAZINOV FELIKS VLADIMIROVICH (author) / RUBLEVSKAYA OLGA NIKOLAEVNA (author) / KOSTENKO IRINA GENNADEVNA (author) / ORESHIN ANDREJ ALEKSANDROVICH (author) / IGNATCHIK VIKTOR SERGEEVICH (author) / IGNATCHIK SVETLANA YUREVNA (author) / KUZNETSOVA NATALIYA VIKTOROVNA (author)
2020-03-06
Patent
Electronic Resource
Russian
IPC:
E03F
SEWERS
,
Abwasserkanäle
RAIN WATER UTILIZATION METHOD AND RAIN WATER UTILIZING DEVICE
European Patent Office | 2021
|SEWAGE CULVERT FOR SEPARATION EXCLUSION OF RAIN WATER AND WASTE WATER
European Patent Office | 2018
|Engineering Index Backfile | 1877
|Hydraulic self-control type rain and waste water diversion well
European Patent Office | 2021
|